欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

Технология электрокаталитических реакций является одним из ключевых методов преобразования энергии и очистки окружающей среды.
В последние годы, с развитием общества и прогрессом человечества, все более серьезные энергетические и экологические проблемы становятся общемировой проблемой, требующей безотлагательного решения. Люди стремятся к эффективному использованию новых источников энергии и долгосрочных методов очистки окружающей среды. Текущие эффективные методы исследования, способствующие преобразованию энергии и очистке окружающей среды, охватывают многие направления, такие как разработка топливных элементов, производство водорода, ресурс CO2, органическая каталитическая конверсия выхлопных газов. Методы электрохимических испытаний в качестве теоретического руководства обеспечивают рациональные средства интерпретации для развития характеристик электрокатализатора. В этой статье обобщены методы электрохимических испытаний, обычно используемые в нескольких электрохимических реакциях.
Рисунок 1 Электрокаталитический процесс устойчивого преобразования энергии

Электрохимическая характеристика каталитических материалов 1

1.циклическая вольтамперометрия

Циклическая вольтамперометрия (ЦВА) является наиболее часто используемым методом исследования для оценки неизвестных электрохимических систем. В основном это достигается путем управления потенциалом электрода с разной скоростью и сканирования один или несколько раз с помощью треугольной формы волны с течением времени. Кривая ток-потенциал (iE). Различные реакции восстановления и окисления могут протекать попеременно на электродах в разных диапазонах потенциалов. Об обратимости электродной реакции можно судить по форме кривой; пики адсорбции и десорбции реагентов можно использовать для оценки электрокатализатора в соответствии с конкретным диапазоном потенциалов. Каталитически активная область также может быть использована для получения полезной информации о сложных электродных реакциях.
Рис. 1.1 Сканирование кривой зависимости тока от потенциала

Электрохимическая характеристика каталитических материалов 2

Как показано на рис. 1.1, потенциал первой половины сканируется по направлению к катоду, и электроактивное вещество восстанавливается на электроде, генерируя волну восстановления. Когда потенциал второй половины сканируется в сторону анода, продукт восстановления снова окисляется на электроде, генерируя волну окисления. Двумя полезными параметрами кривой iE циклической вольтамперометрии являются пиковое отношение токов ipa/ipc и пиковая разность потенциалов Epa-Epc. Для волны Нернста стабильного продукта отношение пикового тока ipa/ipc = 1, независимо от скорости сканирования, коэффициента диффузии и коммутационного потенциала. Когда сканирование катода останавливается, ток снижается до 0, а затем происходит обратное сканирование. Полученная кривая iE точно такая же, как катодная кривая, но проведена в направлении, противоположном координате I и координате E. Отношение ipa/ipc отличается от 1, что указывает на то, что электродный процесс не является полностью обратимым реакционным процессом, связанным с гомогенной кинетикой или другими осложнениями. Высота пика реакции и площадь пика могут использоваться для оценки параметров системы, таких как концентрация электроактивных частиц или константа скорости связанной гомогенной реакции. Тем не менее, кривая CV не является идеальным количественным методом, и ее мощное использование больше связано с ее качественной полуколичественной способностью оценивать.

2.импульсная вольтамперометрия

Импульсная вольтамперометрия — это метод электрохимических измерений, основанный на поведении полярографических электродов. Он используется для изучения окислительно-восстановительного процесса в различных средах, адсорбции поверхностных материалов на материалах катализатора и механизма переноса электронов на поверхности химически модифицированных электродов. Обнаружение особенно эффективно. Импульсная вольтамперометрия включает ступенчатую вольтамперометрию, обычную импульсную вольтамперометрию, дифференциальную импульсную вольтамперометрию и прямоугольную вольтамперометрию в зависимости от способа сканирования напряжения. Среди них ступенчатая вольтамперометрия аналогична методу развертки потенциала, а реакция большинства систем на ступенчатую вольт-амперную вольтамперию с более высоким разрешением (ΔE < 5 мВ) очень похожа на результаты эксперимента с линейным сканированием при той же скорости сканирования.

3. спектроскопия электрохимического импеданса

Спектроскопия электрохимического импеданса заключается в подаче возмущенного электрического сигнала на электрохимическую систему. В отличие от метода линейного сканирования электрохимическая система находится далеко от равновесного состояния, после чего наблюдают отклик системы, и электрохимические свойства системы анализируют по ответному электрическому сигналу. Спектроскопия электрохимического импеданса часто используется для анализа, оценки реакции ORR в топливных элементах PEM, характеристики диффузионных потерь на поверхности материала катализатора, оценки омического сопротивления, а также характеристик импеданса переноса заряда и емкости двойного слоя для оценки и оптимизации. узел мембранного электрода.
Спектр импеданса обычно изображают в виде диаграммы Боде и диаграммы Найквиста. На диаграмме Боде величина и фаза импеданса изображены как функция частоты; на диаграмме Найквиста мнимая часть импеданса нанесена в каждой частотной точке относительно действительной части. Высокочастотная дуга отражает комбинацию емкости двойного слоя слоя катализатора, эффективного импеданса переноса заряда и омического сопротивления, которое отражает импеданс, создаваемый переносом массы. Для данной системы эти две области иногда плохо определены.
Рисунок 3.1 Спектр импеданса электрохимической системы

Электрохимическая характеристика каталитических материалов 3

На рис. 3.1 показаны экстремальные характеристики кинетического контроля и контроля массообмена. Однако для любой данной системы эти две области, вероятно, не определены четко. Определяющим фактором является соотношение между сопротивлением переноса заряда и импедансом передачи. Если химическая система имеет медленную кинетику, она покажет большое значение Rct, которое, по-видимому, имеет очень ограниченный частотный диапазон. Когда система динамична, ведущую роль всегда играет перенос материала, и трудно определить полукруглые области.

4. хроноамперометрия

Метод хроноамперометрии представляет собой метод контроля переходных процессов, который можно использовать для оценки адсорбции и диффузии поверхности катализатора. Кривая хроноамперометрии получается путем применения шага потенциала к электрохимической системе для измерения изменения сигнала токового отклика во времени. Когда шаг потенциала задан, основная форма волны показана на рис. 4.1 (а), а поверхность твердого электрода анализируется с помощью электроактивного материала. После применения шага потенциала электроактивные частицы вблизи поверхности электрода сначала восстанавливаются до стабильного анион-радикала, что требует большого тока, поскольку процесс происходит непосредственно в момент шага. Протекающий после этого ток используется для поддержания условий, при которых поверхностно-активный материал электрода полностью восстанавливается. Первоначальное восстановление вызывает градиент концентрации (т.е. концентрацию) между поверхностью электрода и объемным раствором, и, таким образом, активный материал начинает непрерывно диффундировать к поверхности и диффундировать к электроду. Активный материал на поверхности мгновенно полностью восстанавливается. Диффузионный поток, то есть ток, пропорционален градиенту концентрации на поверхности электрода. Однако следует отметить, что по мере протекания реакции активное вещество в объемном растворе непрерывно диффундирует к поверхности электрода, в результате чего область градиента концентрации постепенно расширяется к объемному раствору, а поверхностный градиент концентрации твердого электрода постепенно становится меньше (обедняется), и ток постепенно меняется. маленький. Распределение концентрации и сила тока в зависимости от времени показаны на рис. 4.1(b) и рис. 4.1(c).
Рисунок 4.1 (a) Ступенчатая экспериментальная форма волны, реагент O не реагирует при потенциале E1, восстанавливается при E2 при предельной скорости диффузии; (б) распределение концентрации в разное время; (c) кривая зависимости тока от времени

Электрохимическая характеристика каталитических материалов 4

5. технология вращающегося дискового электрода

Технология вращающегося дискового электрода (RDE) очень полезна при изучении сопряженной гомогенной реакции на поверхности катализатора, так что электрохимическая реакция на поверхности катализатора осуществляется в относительно установившихся условиях. RDE может контролировать вещества с более медленной диффузией, такие как газ, легко диффундирующий в раствор, уменьшая влияние диффузионного слоя на распределение плотности тока. Таким образом, получается стабильная плотность тока, находящаяся в приблизительно стационарном состоянии, что благоприятно сказывается на процессе электрохимического анализа; RDE может контролировать скорость, с которой электролит достигает поверхности электрода, регулируя скорость вращения, и измерять параметры процесса электрокаталитической реакции при различных скоростях вращения. анализ.
По мере того, как люди все больше интересуются разработкой усовершенствованных электрокатализаторов для чистого преобразования энергии, в дополнение к акценту на использовании некоторых основных методов для характеристики электрокаталитических реакций, необходимо дальнейшее изучение элементарных стадий каждой реакции для определения задействованных ключевых факторов. промежуточные продукты, поверхность промежуточного продукта и энергия каждой элементарной стадии реакции. Изучение электрохимических методов все еще требует многих подробностей о границе раздела электрод-электролит, которые до сих пор не были известны, таких как кинетика и реакционные барьеры, участвующие в ключевых элементарных стадиях переноса протонов/электронов; вблизи растворителей, катионов и реакционных поверхностей. Описание состояния аниона на атомном, молекулярном уровне; а более быстрые и эффективные методы сбора сигналов в реальном времени на протяжении всего процесса электрохимической реакции по-прежнему находятся на переднем крае электрокаталитических реакций. Таким образом, углубленное изучение методов электрохимической характеристики обеспечивает руководящую стратегию для разработки новых высокоэффективных каталитических систем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

欧美日韩精品人妻在线-在线播放中文字幕一区| 日本少妇激情一区二区-亚洲自偷自拍熟女另类蜜臀| 国产黄片在现免费观看-色老板最新在线播放一区二区三区| 久久影视av一区二区-人妻激情乱偷一区二区三区| 可以免费看污污视频的网站-日韩欧美不卡视频在线观看| 国产一级片久久免费看同-麻豆精品尤物一区二区青青| 日韩亚洲一区二区三区av-欧美综合在线观看一区二区三区| 国产剧情av中文字幕-五月婷婷在线手机视频| 天天日天天干天天综合-99久久综合狠狠综合久久| 欧美日韩国产亚洲免费-肉体粗喘娇吟国产91| 在线成色中文综合网站-国产二区精品视频在线观看| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁-精品一区二区三区av| 97香蕉久久国产在线观看-麻豆黄色广告免费看片| 熟女熟妇伦51788-国产av在线播放一区二区三区| 免费午夜福利在线观看-黄色日本黄色日本韩国黄色| 黄片免费观看视频下载-国产丝袜诱惑在线视频| 黄片黄片在线免费观看-激情综合网激情五月俺也去| 熟女熟妇伦51788-国产av在线播放一区二区三区| 欧美精品一区二区三区爽爽爽-日韩国产精品亚洲经典| 亚洲永久免费在线观看-亚洲欧美导航一区二区导航| 久久精品人妻一区二区三区极品-久久99热这里只有精品免费| 国产一级片久久免费看同-麻豆精品尤物一区二区青青| 精品老熟妇一区二区三区-日韩丰满一区二区三区| 久久99热这里都是精品啊-国产成人亚洲精品无码aV| 久艹在线观看视频免费-人妻偷人精品一区二区三区| 人妻少妇无乱码中文字幕-人成免费视频一区二区| 国产成人高清精品免费5388-好妞色妞在线视频播放| 欧美一级二级三级在线看-日韩精品欧美嫩草久久99| 亚洲黄片三级三级三级-国产成人一区二区在线视频| 五月婷婷六月在线观看视频-亚洲黑寡妇黄色一级片| 国产午夜精品理论片A级漫画-久久精品国产99亚洲精品| 亚洲黄片三级三级三级-国产成人一区二区在线视频| 国产av剧情护士麻豆-三级国产精品欧美在线观看| 国产免费高清av在线播放-成年人在线播放中文字幕| 亚洲精品激情一区二区-久久成人国产欧美精品一区二区| 欧美伦乱淫老妇女激情吧-亚洲女邻居精品二区久久| 国产一区二区三区噜噜-精品久久亚洲一区二区欧美| hd在线观看一区二区-免费一区二区三区毛片在线| 99久热精品免费观看四虎-亚洲天堂精品视频在线| 青青操视频在线观看国产-欧美成人乱码在线观看| 91大神国内精品免费网站-亚洲免费电影一区二区|